氨基酸肽和蛋白质 (2)精选PPT.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《氨基酸肽和蛋白质 (2)精选PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《氨基酸肽和蛋白质 (2)精选PPT.ppt(61页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于氨基酸肽和蛋白质(2)第1页,讲稿共61张,创作于星期二o蛋白质是多聚酰胺,是由氨基酸组成的,组成蛋白质的氨基酸通常有蛋白质是多聚酰胺,是由氨基酸组成的,组成蛋白质的氨基酸通常有2020种,种,称之为天然氨基酸,都为称之为天然氨基酸,都为L-L-型型a-a-氨基酸。氨基酸。蛋白质是复杂的生物生物高分子,蛋白质是复杂的生物生物高分子,相对分子质量通常都在相对分子质量通常都在10 00010 000以上,如胰岛素的相对分子质量为以上,如胰岛素的相对分子质量为60006000,但,但它的二聚体的相对分子质量为它的二聚体的相对分子质量为12 00012 000,同时具有复杂的高级结构,所以胰岛素,
2、同时具有复杂的高级结构,所以胰岛素可视为最小的蛋白质。从结构上讲,肽与蛋白质没有什么区别,肽也是由氨基可视为最小的蛋白质。从结构上讲,肽与蛋白质没有什么区别,肽也是由氨基酸以酰胺键组成,也同样具有较稳定的空间结构,只不过分子较蛋白质小。肽酸以酰胺键组成,也同样具有较稳定的空间结构,只不过分子较蛋白质小。肽也具有多样的和复杂的生理功能。它在生物体内传递信息、调节细胞代谢活动也具有多样的和复杂的生理功能。它在生物体内传递信息、调节细胞代谢活动和协调各机体的生理过程,在生命活动中起着非常重要的作用。和协调各机体的生理过程,在生命活动中起着非常重要的作用。第2页,讲稿共61张,创作于星期二第一节第一节
3、 氨基酸氨基酸 o氨基酸的结构与分类、理化性质、氨基酸的分离分析(生物化学和食品化学已经氨基酸的结构与分类、理化性质、氨基酸的分离分析(生物化学和食品化学已经学过)学过)第3页,讲稿共61张,创作于星期二第二节第二节 肽肽 o肽和蛋白质都是重要的生命基础物质。肽和蛋白质都是重要的生命基础物质。从结构上看它们是相同的,都是由氨从结构上看它们是相同的,都是由氨基酸以酰胺键连接而成。构成多肽与蛋白质的氨基酸通常为基酸以酰胺键连接而成。构成多肽与蛋白质的氨基酸通常为a-a-氨基酸,约氨基酸,约2020种,都是种,都是L-L-型,型,只有在微生物代谢产物、植物及个别低等动物来源的多肽中只有在微生物代谢产
4、物、植物及个别低等动物来源的多肽中存在非天然的存在非天然的D D型氨基酸。型氨基酸。o多肽与蛋白质在基本结构上是没有区别的,只是分子大小的不同。多肽与蛋白质在基本结构上是没有区别的,只是分子大小的不同。现在习惯的区现在习惯的区分是将相对分子质量分是将相对分子质量10 00010 000以下的以下的(即约含即约含100100个氨基酸残基结构单元个氨基酸残基结构单元)称称作肽,而大于此值则为蛋白质。作肽,而大于此值则为蛋白质。另外,另外,由于蛋白质的分子较大,因此,由于蛋白质的分子较大,因此,分子内部各种能稳定结构的因素分子内部各种能稳定结构的因素(如氢键、盐键等各种次级键及芳香基团间如氢键、盐键
5、等各种次级键及芳香基团间的相互作用等的相互作用等)明显大于多肽,蛋白质比多肽具有更稳定和更复杂的高级结构。明显大于多肽,蛋白质比多肽具有更稳定和更复杂的高级结构。第4页,讲稿共61张,创作于星期二o肽和蛋白质在生命科学、生物医学及内分泌学中占有非常重要的地位。肽和蛋白质在生命科学、生物医学及内分泌学中占有非常重要的地位。细胞分化、免疫防御、肿瘤病变、抗御衰老与生殖控制等生理活动无细胞分化、免疫防御、肿瘤病变、抗御衰老与生殖控制等生理活动无不与多肽密切相关。不与多肽密切相关。许多天然和合成的多肽在生物医药中的应用是人许多天然和合成的多肽在生物医药中的应用是人们熟知的。例如,胰岛素用于治疗糖尿病、
6、调钙素用于骨质疏松症、们熟知的。例如,胰岛素用于治疗糖尿病、调钙素用于骨质疏松症、促黄体激素释放激素对于生殖系统疾病及一些多肽类抗菌素如促黄体激素释放激素对于生殖系统疾病及一些多肽类抗菌素如BleomycinBleomycin对于肿瘤抑制等,都说明了多肽类药物的重要性。对于肿瘤抑制等,都说明了多肽类药物的重要性。o作为各种酶重要组分的蛋白质,对于生命活动的重要性更是不言而喻作为各种酶重要组分的蛋白质,对于生命活动的重要性更是不言而喻的。的。没有这些重要生物催化剂的作用,生命活动就将停止。因此,研究多肽和没有这些重要生物催化剂的作用,生命活动就将停止。因此,研究多肽和蛋白质化学对于了解生命现象和
7、改善生命活动是非常重要的。蛋白质化学对于了解生命现象和改善生命活动是非常重要的。第5页,讲稿共61张,创作于星期二一、肽和蛋白质的结构和特性一、肽和蛋白质的结构和特性 o 肽和蛋白质都是由氨基酸通过酰胺键肽和蛋白质都是由氨基酸通过酰胺键(-CONH-)联结而成。联结而成。例如,一个由丙氨酸例如,一个由丙氨酸(alanine)、半胱胺酸、半胱胺酸(cysteine)和缬氨酸和缬氨酸(valine)组成的三肽结构如下:组成的三肽结构如下:第6页,讲稿共61张,创作于星期二o在三肽中含有两个酰胺键。由于羰基与氮原子之间的键已具部分双键在三肽中含有两个酰胺键。由于羰基与氮原子之间的键已具部分双键性质,
8、限制自由旋转。因此,性质,限制自由旋转。因此,这四个原子处于同一平面,这一结构特征这四个原子处于同一平面,这一结构特征对于肽和蛋白质的空间构象是非常重要的。对于肽和蛋白质的空间构象是非常重要的。第7页,讲稿共61张,创作于星期二肽的分类:肽的分类:o按结构特征,肽分为:按结构特征,肽分为:o(1)直连肽,)直连肽,即即o(2)环肽)环肽:o以硫硫键相连的环肽以硫硫键相连的环肽,如催产素,如催产素第8页,讲稿共61张,创作于星期二o头尾以酰胺键相连的环肽头尾以酰胺键相连的环肽,如环肽类抗菌素,如环肽类抗菌素o除了上述常见的环肽之外,还有除了上述常见的环肽之外,还有内酯肽及侧链环肽等内酯肽及侧链环
9、肽等。第9页,讲稿共61张,创作于星期二二、天然的生物活性多肽二、天然的生物活性多肽 o迄今为止,对生物活性多肽的研究主要集中在动物,特别是哺乳动物来源的生物活性迄今为止,对生物活性多肽的研究主要集中在动物,特别是哺乳动物来源的生物活性肽。它们在哺乳利物如人类的所有内分泌脏器中都有分布。肽。它们在哺乳利物如人类的所有内分泌脏器中都有分布。o从哺乳类动物得到的多肽类激素种类很多,分布也非常广泛,生理功能从哺乳类动物得到的多肽类激素种类很多,分布也非常广泛,生理功能也非常显著。也非常显著。但这类多肽的含量都非常少。但这类多肽的含量都非常少。例如,促黄体激素释放激素例如,促黄体激素释放激素(LH-R
10、H)存在于下丘脑中,存在于下丘脑中,20世纪世纪70年代初年代初Schally与与Guillernin等从数十万头猪等从数十万头猪或羊的下丘脑中才分离纯化得到毫克量的提抽物,并借此确定了或羊的下丘脑中才分离纯化得到毫克量的提抽物,并借此确定了LH-RH的结构。的结构。o下表所示的多肽激素根据它们来源不同的内分泌腺及作用靶细胞的不同,下表所示的多肽激素根据它们来源不同的内分泌腺及作用靶细胞的不同,大体可分为下丘脑、垂体、胃肠、胰腺及组织激肽等多肽激素研究的进大体可分为下丘脑、垂体、胃肠、胰腺及组织激肽等多肽激素研究的进展表明,它们的分布是很广泛的。有些生物活性肽如激肽类,不但存在展表明,它们的分
11、布是很广泛的。有些生物活性肽如激肽类,不但存在于高等动物中,也普遍存于低等动物中。于高等动物中,也普遍存于低等动物中。第10页,讲稿共61张,创作于星期二第11页,讲稿共61张,创作于星期二o抗菌多肽具离子通道功能,有抗细菌和真菌活性。抗菌多肽具离子通道功能,有抗细菌和真菌活性。Nisin具有更复杂的环状结构,具有更复杂的环状结构,它现被用作食品防腐剂。自它现被用作食品防腐剂。自1971年结构被确定以来,年结构被确定以来,Shiba等对其进行了构等对其进行了构象研究并已化学合成。它是从霉菌中分离得到的富含象研究并已化学合成。它是从霉菌中分离得到的富含D型氨基酸及非天然氨基型氨基酸及非天然氨基酸
12、的环肽。它不仅能抑制真菌和酵母的生长,同时也具有抗炎症活性,是酸的环肽。它不仅能抑制真菌和酵母的生长,同时也具有抗炎症活性,是重要的免疫抑制剂,被用于器官移植手术中。重要的免疫抑制剂,被用于器官移植手术中。第12页,讲稿共61张,创作于星期二1、肽的分离纯化与结构鉴定、肽的分离纯化与结构鉴定 o一般地讲,用于氨基酸、肽与蛋白质的纯化方法大致相同,如层析、一般地讲,用于氨基酸、肽与蛋白质的纯化方法大致相同,如层析、电泳及离子交换等。电泳及离子交换等。近代在肽类化合物的分离方法中,最具实用价值的近代在肽类化合物的分离方法中,最具实用价值的方法有以下几种:方法有以下几种:o(1)凝胶过滤:)凝胶过滤
13、:又称分子筛,实际上它又可视为体积排阻层析,用作支撑物的是又称分子筛,实际上它又可视为体积排阻层析,用作支撑物的是一类多孔的高分子。在这类柱分离中,肽类混合物中的小分子可以进入多孔的支一类多孔的高分子。在这类柱分离中,肽类混合物中的小分子可以进入多孔的支撑物,而大分子则不能进入。因此,大分子先洗脱下来,而小分子则随后流出,撑物,而大分子则不能进入。因此,大分子先洗脱下来,而小分子则随后流出,达到分类目的。如下图。达到分类目的。如下图。第13页,讲稿共61张,创作于星期二第14页,讲稿共61张,创作于星期二o分子筛的种类:分子筛的种类:o葡聚糖凝胶(葡聚糖凝胶(dextran):商品名商品名Se
14、phadex,有各种交联度的葡聚糖凝胶,根据其,有各种交联度的葡聚糖凝胶,根据其适用范围有适用范围有Sephadex G10-G20等各种不同型号。等各种不同型号。o琼脂糖凝胶:琼脂糖凝胶:现在常用的商品有现在常用的商品有Sepharose与与Biogel系列。系列。第15页,讲稿共61张,创作于星期二(2)SDS-Page电泳电泳o聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺(polyacrylarnide)也是一种凝胶,它更多地被用作电泳支撑物。也是一种凝胶,它更多地被用作电泳支撑物。SDS-Page电泳广泛地用于肽与蛋白质的分析鉴定。电泳广泛地用于肽与蛋白质的分析鉴定。第16页,讲稿共61张,创作于星期二(3)
15、高效液相层析)高效液相层析o高效液相层析的特点是指层析是在高压下进行的,分离速度快而且是高效的高效液相层析的特点是指层析是在高压下进行的,分离速度快而且是高效的,它的它的支撑物类型很广,只要具有大的有效的表面积的物质都可用作固定相,可支撑物类型很广,只要具有大的有效的表面积的物质都可用作固定相,可以是交换树脂,也可以是凝胶,但最常用的硅胶,特别是衍生化了的烷基以是交换树脂,也可以是凝胶,但最常用的硅胶,特别是衍生化了的烷基硅胶,即是反向高效液相层析硅胶,即是反向高效液相层析(RP-HPLC),这是目前被广泛用于多肽类化合物,这是目前被广泛用于多肽类化合物的分离技术。的分离技术。在此,在此,它的
16、固定相为非极性的烷基化硅胶,而移动相为极性洗脱液,它的固定相为非极性的烷基化硅胶,而移动相为极性洗脱液,通常为各种通常为各种pH与离子浓度的缓冲液,与离子浓度的缓冲液,为了改进洗脱效果,通常加入一些为了改进洗脱效果,通常加入一些有机溶剂作改进剂,常用的溶剂,如乙腈、甲醇等,其中,尤以乙腈为有机溶剂作改进剂,常用的溶剂,如乙腈、甲醇等,其中,尤以乙腈为佳,因为它黏度低并且具有良好的溶解性能。佳,因为它黏度低并且具有良好的溶解性能。这样极性大的肽先洗脱下这样极性大的肽先洗脱下来,而极性小的则随后。来,而极性小的则随后。RP-HPLC是分离多肽混合物的有效手段。是分离多肽混合物的有效手段。如果选择如
17、果选择好适当条件,则可将性质非常类似结构差别很小的肽类混合物分开。好适当条件,则可将性质非常类似结构差别很小的肽类混合物分开。第17页,讲稿共61张,创作于星期二o其他一些常用于多肽类化合物分离的技术如等电聚焦其他一些常用于多肽类化合物分离的技术如等电聚焦(isoelectric focusing)、毛细管电泳、毛细管电泳(capillary electrophoresis)及及SDS-Page电泳等同样电泳等同样也广泛地应用于蛋白质的分离鉴定,较详细的叙述见蛋白质部分。也广泛地应用于蛋白质的分离鉴定,较详细的叙述见蛋白质部分。第18页,讲稿共61张,创作于星期二 2、肽的合成、肽的合成o从从
18、19世纪世纪80年代年代EFischer与与TCurtius第一次成功地合成多肽开始,第一次成功地合成多肽开始,迄今已有一百多年历史。近年来,由于有机合成化学与近代分析技迄今已有一百多年历史。近年来,由于有机合成化学与近代分析技术的进步,使得多肽合成化学更趋成熟。特别是固相合成技术的发术的进步,使得多肽合成化学更趋成熟。特别是固相合成技术的发展圾随之而实现的机械化、自动化,使得快速、方便地合成多肽成展圾随之而实现的机械化、自动化,使得快速、方便地合成多肽成为现实。为现实。大多数肽类化合物在自然界存在很少,而且还存在一些结构上大多数肽类化合物在自然界存在很少,而且还存在一些结构上的不稳定性,而化
19、学合成的多肽或修饰的多肽类化合物可以克服这些缺的不稳定性,而化学合成的多肽或修饰的多肽类化合物可以克服这些缺点,可以提使种类繁多的多肽类药物,在生命科学的发展中起了重要作点,可以提使种类繁多的多肽类药物,在生命科学的发展中起了重要作用。用。第19页,讲稿共61张,创作于星期二o要实现一个简单二肽的合成,通常步骤是:要实现一个简单二肽的合成,通常步骤是:首先将作为羧基组分的氨基酸的首先将作为羧基组分的氨基酸的氨基加以保护,同时将作为氨基组分的氨基酸的羧基加以保护。氨基加以保护,同时将作为氨基组分的氨基酸的羧基加以保护。反应如下:反应如下:o其次,活化羧基组分中的羧基:其次,活化羧基组分中的羧基:
20、活化羧基的方法很多,可通过形成酰卤、活化羧基的方法很多,可通过形成酰卤、酸酐或各种类型的活化酯或其他活性衍生物以实现羧基的活化。酸酐或各种类型的活化酯或其他活性衍生物以实现羧基的活化。第20页,讲稿共61张,创作于星期二o(1)氨基的保护。)氨基的保护。在种类繁多的氨基保护基中,最常用的还是氨基甲酸在种类繁多的氨基保护基中,最常用的还是氨基甲酸酯酯(urethane或或carbamate)。其中最常用的与最具代表性的有其中最常用的与最具代表性的有苄氧羰酰基苄氧羰酰基(benzyloxycarbonyl,Z),叔丁氧羰酰基,叔丁氧羰酰基(t-butyloxycarbonyl,BOC)及芴甲氧羰酰
21、基及芴甲氧羰酰基(9-fluorenylmethoxycarbonyl,Fmoc)。o(2)羧基的保护。)羧基的保护。相对于氨基保护而言,羧基的保护基种类要简单得多。相对于氨基保护而言,羧基的保护基种类要简单得多。在在最简单的情况下通过与碱金属成盐就可保护。最简单的情况下通过与碱金属成盐就可保护。通常都是酯化成甲酯、乙酯、通常都是酯化成甲酯、乙酯、叔丁酯或苄酯等保护。叔丁酯或苄酯等保护。甲酯或乙酯可通过皂化脱除,而苄酯则用催化氢解脱甲酯或乙酯可通过皂化脱除,而苄酯则用催化氢解脱除。叔丁酯的脱除则通常用酸解除。叔丁酯的脱除则通常用酸解(HCl、CF3COOH等等)实现。实现。第21页,讲稿共61
22、张,创作于星期二o(3)侧链基团的保护。)侧链基团的保护。在天然氨基酸中,有些还带有功能侧链,如半胱氨酸的巯在天然氨基酸中,有些还带有功能侧链,如半胱氨酸的巯基、丝氨酸与酪氨酸的羟基、精氨酸的胍基和组氨酸的咪唑基等。这些功能团一基、丝氨酸与酪氨酸的羟基、精氨酸的胍基和组氨酸的咪唑基等。这些功能团一般都需要加以保护。般都需要加以保护。这些保护基团的选择应与这些保护基团的选择应与a-氨基与羧基的保护基团协调氨基与羧基的保护基团协调配合。配合。o(4)肽键的形成。)肽键的形成。正如前述,几乎所有肽键形成的方法都是活化羧基组分中的正如前述,几乎所有肽键形成的方法都是活化羧基组分中的羧基,以利于氨基的亲
23、核进攻。早期应用的方法如酰氯羧基,以利于氨基的亲核进攻。早期应用的方法如酰氯(RCOCl)、叠氮、叠氮(RCON3)由于存在一些缺点,现已较少应用。由于存在一些缺点,现已较少应用。现在形成肽键的常用方法有活化酯法、酸现在形成肽键的常用方法有活化酯法、酸酐法及缩合剂。酐法及缩合剂。第22页,讲稿共61张,创作于星期二o(5)肽的固相合成。)肽的固相合成。上述的肽键形成方法对于液相或固相肽合成都是上述的肽键形成方法对于液相或固相肽合成都是相同的,但在实现的方式或手段上却是不同的。相同的,但在实现的方式或手段上却是不同的。固相合成是以一种不溶的固相合成是以一种不溶的高分子为载体,实现在半杂相情况下的
24、缩合,用过量的反应物与缩合剂以使缩合高分子为载体,实现在半杂相情况下的缩合,用过量的反应物与缩合剂以使缩合反应接近完全,过量缩合剂与反应物则用简单的洗涤方法除去。连接在不溶的高反应接近完全,过量缩合剂与反应物则用简单的洗涤方法除去。连接在不溶的高分子物上的肽再经过重复的操作方式增长。分子物上的肽再经过重复的操作方式增长。以合成一个含以合成一个含A、B、C、D、E、F的六肽为例,其合成流程如图的六肽为例,其合成流程如图11-6所示。所示。第23页,讲稿共61张,创作于星期二第24页,讲稿共61张,创作于星期二第三节第三节 蛋蛋 白白 质质 o蛋白质在生命科学中的重要性是不言而喻的,在生物体的各种
25、组织中都广蛋白质在生命科学中的重要性是不言而喻的,在生物体的各种组织中都广泛存在。它是泛存在。它是生物催化剂一生物催化剂一酶酶;保护性蛋白保护性蛋白抗体抗体;调节蛋白调节蛋白DNA结结合蛋白和激素;合蛋白和激素;结构蛋白结构蛋白胶原胶原及传送蛋白及传送蛋白血红蛋白血红蛋白等的主要组分。等的主要组分。o近年来,我国科学工作者从天然产物中分离到许多具有重要生理功能的蛋近年来,我国科学工作者从天然产物中分离到许多具有重要生理功能的蛋白质,特别是从葫芦科植物如栝楼、苦瓜子和王瓜中分离到许多活性蛋白。白质,特别是从葫芦科植物如栝楼、苦瓜子和王瓜中分离到许多活性蛋白。其中天花粉蛋白的结构鉴定与生理活性研究
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 氨基酸肽和蛋白质 2精选PPT 氨基酸 蛋白质 精选 PPT
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内